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一种融合相似网络的多主题域混合推荐算法

     

摘要

针对基于社会化标签的推荐算法中面临的标签质量和数据稀疏性问题,提出了一种融合相似网络的多主题域混合推荐算法.通过划分主题域,将表达不同主题含义的资源及标签分开以解决标签多义性问题;通过建立标签的相似网络找到标签的同义词,然后利用这些同义词扩展用户和资源的标签偏好以解决标签同义词的问题和数据稀疏性的问题.最后结合用户自身的偏好信息和其相似邻居的偏好信息产生推荐.实验结果表明,该方法具有较好的效果.

著录项

  • 来源
    《计算机应用研究》|2015年第10期|2901-29042909|共5页
  • 作者单位

    上海理工大学光电信息与计算机工程学院上海现代光学系统重点实验室,上海200093;

    上海理工大学光电信息与计算机工程学院上海现代光学系统重点实验室,上海200093;

    上海理工大学光电信息与计算机工程学院上海现代光学系统重点实验室,上海200093;

    上海交通大学计算机科学与工程系,上海200030;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 算法理论;
  • 关键词

    标签质量; 稀疏性; 主题域; 相似网络; 偏好信息;

  • 入库时间 2022-08-18 05:03:08

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